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接线与指令
 SPI读操作时序图如图2.   其指令格局为   7 6 5 4 3 2 1 0      Bit7/6:1 0标明写指令.不需要一个等候时刻.下降沿取数据.用于更新校表数据寄存器.   Bit5…0:标明数据地址.   SPI读作业进程中.用于把用户的数据(如数据/指令/地址等)传输到ATT7022B;DOUT为串行数据输出.需要一个等候时刻.操控数据移出或移入时串行口的传输率.LSB在后.SCLK上升沿时将ATT7022B的数据放置于DOUT上输出.在SCLK低于200kHz时.则需要等候大约3us.可参阅校表寄存器.外部处理器可经过SPI对ATT7022B的校表寄存器进行写操作.   Bit7:1标明写指令.CS为片选.用于读取ATT70   22B的计量及校表寄存器.ATT7022B的SPI通讯格局是相同的.   Bit6…0:标明数据地址.可参阅数据输出寄存器.经过SPI写入一个8Bits的指令字今后.8位地址.ATT7022B的计量参数以及校表参数寄存器是经过SPI   供应给外部FPGA来进行处理.   Bit7/6:1 1标明写入格外指令字.CS由高电平变为低电平是标明SPI操作初步.MSB在前.能够不需要等候;当SCLK频率高于200kHz时.上升沿放数据.

 


电子电度表如何窃电原理?
对改变输入电度表电流、电压大小或改变电度表电流电压线圈的窃电方法,供电人员只要加强外观检查、以及对怀疑用户的电度表进行校验,一般都能查出真相。对于采用机械法窃电的用户,由于没有明显的窃电痕迹,很难查出真相,即使被发现,壁挂表***,也可以借电度表本身机械故障而摆脱罪名。以前很少有文章披露这方面的窃电方法及如何窃电原理,故提醒供电人员对这样的窃电手段要特别防范。:调换输入电度表的零线与火线,使零线流入电度表的电流线圈这种窃电方法是在用电时,和邻居互换零线或另取一地线形成一地一火制,使自家电度表零线悬空,由于电流线圈悬空没有电流流过,故电度表不会转动。当供电部门查电时,恢复自家电度表零线,智能三相电能表计量正常。这种方法很容易在室内控制窃电与不窃电,供电人员很难查到真相。窃电的关键是要使流入电度表的零线与火线调换。:使用辅助变压器。:负荷端接移相器调整电流和电压的电角度,使电度表反转(对三相电度表有效)。:短路电度表的电流线圈这种作案方法通常是在电度表内部或外部用导线将电流线圈短接,较隐蔽的做法是用准备好的两头带针的导线分别插入电流线圈的入出两端,使流入电度表的电流减小。这种方法可以使单相电子式电能表转速变慢而达到窃电的目的。很多人认为这种方法可以使电度表停转,实际上不能,因为电度表电流线圈电阻很小,外部用导线短路后,短路导线只能分去流入电流线圈的部分电流,电度表照样会转,只是少计了短路导线分去的部分负荷。故对这样的窃电方法仅靠观察电度表会不会转来判断用户有无窃电是不对的。:在电压线圈上串联分压电阻或断开电压线圈对于单相电度表,断开电度表的电压联接片是很容易的事,会造成电表不转,但很容易被发现。如果用一个电阻串到电压线圈上,负荷端直接连出,所串电阻用绝缘胶布或绝缘套管套住,可以做到很隐蔽,其原理是使通入电压线圈的电压减小,达到少计量的目的。当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU由回磁极穿过铝盘到回到电压线圈的铁芯中;同理,壁挂表使用方式,被测电路电流I通过电流线圈后,也要在电流线圈的U形铁芯中形成一个交变磁通Φi,这个磁通由U形成铁芯的一端由下至上穿过铝盘,然后又由上至下穿过铝盘回到U形铁芯的另一端。电度表的回磁板是由钢板冲制而成的,它的下端伸入铝盘下部,与隔着铝盘和电压部件的铁芯柱相对应,以便构成电压线圈工作磁通的回路,科旭机电提醒您:窃电可耻。
该表用于测定额定频率为50HZ,壁挂表云系统,参比电压为3×220/380V的三相四线制交流有功电能。该表基架采用***铝合金压铸而成,壁挂表,并经过时效处理,具有良好的稳定性,采用双宝石转动轴承,减小了磨擦力矩,计度器转动轴两端来用宝石结构,转动更为灵活,采用高矫顽力合金永磁磁钢,性能更加稳定。该表过载倍数可达4倍,具有过载能力强、误差线性好、质量稳定、设计使用寿命可达15年,***等特点。
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